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News Center目前,公司生产工件时,常使用电动葫芦吊装及码垛,但该装备存在一定缺陷:首先,存在工件掉落砸伤工人的隐患,其次效率较低,工件制造完成后需要额外人工吊装及码垛。而使用机械手代替人工吊运码垛,可以提高生产效率和安全性。机械手是模仿人手部分动作,按照给定的程序、轨迹和要求实现自动抓取、搬运等动作的自动化机械装置不朽情缘app下载。
工件为钢结构,形状为规则的长方体,尺寸为1600mm×700mm×65mm,单件重量80kg;要求:(1)两个码垛工位;(2)从抓取工件开始到完成码垛并回归原位,时间间隔不大于10min;(3)能够抓取不同尺寸规格的工件。
常见的机械手按照手臂的坐标形式划分主要有四种:直角坐标式、圆柱坐标式、球坐标式和关节式。其中,直角坐标式是适用于工作位置成行排列的一种机械手,它的手臂可以伸缩、左右和上下移动,按直角坐标x、Y、Z三个方向的直线进行运动。结合公司车间实际情况,本设计采用直角坐标式机械手。
机械手由执行机构、驱动机构、控制机构与位置传感器组成。执行机构用来抓持工件,结构形式有夹持型、托持型、吸附型等,根据工件结构实际情况选择夹持型。驱动机构用来驱动各种运动以实现规定的动作,根据动力源的不同,一般有电动、机械、液压、气动等形式,此处选择电动、液压、气动多种传动相结合的复合传动机构。控制机构选择PLC。
如图1所示,机械手夹具处在初始取件位置,工件通过生产线运动到工件平台,夹具下降到工件位置并夹紧工件后开始上升,移动小车开始左移到A工位处,夹具下降并松开放下工件,然后夹具重新回到初始位置,重复下一个周期循环。A工位码垛完成后执行B工位的码垛。夹具的夹紧、松开由气缸驱动,夹具的上升、下降由液压缸驱动。夹具的运动流程如图2所示。
机械手结构设计的难点在于夹具的结构设计,它要求能够很好地夹紧、松开且能夹取不同规格的工件。
确认已知尺寸和要求,对于某些不能确认的尺寸给出初始值,并按图3所示作图法最终确认出合适的夹杆长度Ll、L2、L4以及拉杆长度L3。
机械手夹具结构设计完成后,进行有限元分析,结果显示设计满足强度要求,如图4所示。
机械手夹具升降液压原理图如图5所示,回路使用液压锁,能使油缸可靠地停止在任意位置上。
(3)油缸活塞杆受拉时,F=P1A2-P2A1:油缸的速度比为小=v2/v1=D2/(D2-d2),初步选取为1.33。其中,A1、A2分别为无杆腔、有杆腔活塞有效面积:P1、P2分别为工作腔压力、回油腔压力:D、d分别为油缸缸径、杆径。
经过以上计算及圆整,结合《液压气动系统及元件缸内径及活塞杆外径》(GB/T2348一1993)和《液压气动系统及元件缸活塞行程系列》(GB2349一1980),缸径D=63mm,杆径d=40mm,油缸行程为1200mm。
一般取K=1.1~1.3,Zgvmax为同时动作时需要的最大流量。根据以上P和Ovp值,从样本中选择齿轮泵型号。
针对公司实际需求,设计了一种自动夹取及码垛的机械手装置,该机械手集液压、气动、电动及PLC控制为一体,实现了公司产品下线时自动夹取、码垛等动作。全程无需人工辅助操作,消除了安全隐患,降低了人工成本,提高了工作效率。该装置投入生产以后表现良好。
当今在有智能传感器技术为捡测头的呼吸医疗监视仪已经闻世, 能以此对各种情感和呼吸之间的联系作大量的研究,并且用来真实纪录一个人的呼吸状况及其变化. 1.呼吸医疗监视仪与智能传感器技术(见图1所示). 1.1、 呼吸医疗监视仪 用来监视呼吸状况,并能给出大致的呼吸深度。这个监测仪监测一些可以用来评价焦虑程度的重要参数:呼吸频率、呼吸的均匀程度以及呼气和吸气之间的间歇。平静、积极的情绪通常会导致呼出长于吸入,二者的时间之比从一个方面揭示人的焦虑程度。相对较高水平的胸呼吸(相对于腹呼吸)也可说明焦虑程度。对于胸呼吸的观察可增加监视仪的可视信息。 1.2、 智能传感器技术 图1中的监视仪采用硅压阻式传感器(P
在当今电子技术高速发展的时代,汽车的控制系统逐步的趋向于电子控制系统,而这种电子控制系统中最重要的一种就是传感器应用技术。传感器市场上,传统的传感器逐步被淘汰,现状时兴的是一种智能化、多功能化、微型化、集成化的传感器,并且这种传感器渐渐地将变成汽车传感器必不可少的一部分。 自德国人卡尔·奔驰于1885年研制出世界上的第一辆汽车至今,汽车逐渐成为人们生活当中不可或缺的交通工具。但是在当今科技快速发展,社会逐步进步的时代,汽车的控制系统逐步的趋向于电子控制系统,这种汽车称之为电子汽车,这种电子汽车的控制系统中最重要的一种就是传感器应用技术,一种高端的传感器渐渐地将变成汽车控制系统中必不可少的一个关键部分。 1 传感器应用技术在汽车上的
引言 近几年来,随着海洋事业的迅速发展,海洋环保已经提上议事日程。因此,海洋水环境监测成为人们越来越关注的焦点。 无线传感器网络广泛应用于军事侦察、环境监测、目标定位等领域,能够实时地感知、采集和处理网络覆盖范围内的对象信息,并发送给观察者。它具有覆盖区域广,可远程监控,监测精度高,布网快速和成本低等优点。把无线传感器网络技术应用到海洋水环境监测系统中,是人们近几年来研究的焦点。 Zigbee与其他的无线通信标准相比,适用于吞吐量较小,网络建设投资小,网络安全性高,不便于频繁更换电源的场合。在工业控制领域利用传感器基于Zigbee技术组成传感器网络,可以使得数据采集和分析变得方便和容易。Zigbee网络用于传感网络的组建很重
网络的海洋水环境监测系统的设计 /
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的底层驱动与应用 /
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